Топлина, због промене температуре: Апликације и разлике у инжењерске термодинамике и смањена отпорност на

Топлина у нашем Свету

У мириадах светова, где ми живимо, стално се одвијају различити процеси, један од физичких процеса, највише у блиској вези са опстанку човека, је пренос топлотне енергије. Од централног клима уређаја у савременим зградама до формирања природних временских појава, као што су мраз, киша и снег, од проблема теплозащиты свемирских летелица, враћају у атмосферу, пре ефикасно хлађење електронских уређаја, од сезонских промена у одећи људи до складиштење хране у замрзнутом стању - све ово је уско повезано са процесом пролаза топлоте.

Студија пролаза топлоте

Студије пренос топлоте - то је дисциплина која истражује закони преноса топлоте или енергије, услед промене температуре. Други закон термодинамике каже: свуда где постоји разлика температура, топлота природан начин преноси из објекта са високом температуром до објекта са нижом температуром. Ово је прошао топло често називају топлотне енергије.

Промене температуре постоје свуда у природи и различитим областима производних технологија, што чини пренос топлоте је веома чест физички феномен. На пример, ветрови у природи изазваних разликом температура између два места, приморава ваздух тече од области са вишим температурама у подручје са нижим температурама, на формирање ветра додатно утиче на ротацију Земље. Океан плиме и тайфуны такође изазване промене температуре, доводе до кретања воде или ваздуха. У индустријској производњи користи за грејање цеви од угљеничних влакана за загревање производа такође укључује пренос топлоте од цеви за грејање на нагретому материјал, што је још један процес пролаза топлоте.

Закони пролаза топлоте

Такозвани закони пролаза топлоте је пре свега повезана количина топлоте, преноси у јединици времена, са одговарајућим разликом температура унутар објекта. Однос првог нивоа, одражава овај закон, постаје уравнением брзине пролаза топлоте. У наредним чланцима ја ћу разговарати са вама једначине брзине три главна начина за пренос топлоте у одређеним поједностављеним условима. Дубљи ниво студија је проналажење расподеле температуре у различитим тачкама објекта под различитим условима.

Студије пренос топлоте и инжењерска термодинамика

Студије пренос топлоте и инжењерска термодинамика су дисциплина, у вези са топлотним појавама. У сектору инжењеринг образовања Кине ова два курса колективно називају предмета топлоте. Фундаментална разлика између ове две области науке може се објаснити на следећи начин: инжењерска термодинамика проучава система, који су у равнотежи, где не постоји разлика у температурама или притисцима, док је пренос топлоте проучава управо супротно, закони пролаза топлоте, у вези са разликом температура. На пример, размислите процес хлађења челика слитка са 1000°C у уљу до 100°Ц. Термодинамика проучава топлоту, теряемое на килограм челичног слитка у процесу хлађења, и топлоту, поглощаемое уље купатилом, али термодинамика не може да нам каже, колико је времена потребно за постизање равнотеже у овој температуру систему. То је време зависи од температуре уља за купање, кретања уља, физичких особина уља, итд, Који се као пут и изучава пролаза топлоте.

Даље разлике и комуникације

Поред тога, због горе наведеног фундаменталне разлике постоји разлика у физичким параметрима који се користе у термодинамике и смањена отпорност на: у термодинамике и физичке величине не укључују време, док је у смањена отпорност на основне физичке величине су изражене у времену, Односно топлина више повезана са оним колико топлотне енергије може се пренети по јединици времена. Са друге стране, студије пренос топлоте уско повезани са инжењерске термодинамикой: у анализи било ког процеса пролаза топлоте је потребно да користите Први закон термодинамике, то јест, закон одржања енергије. Први закон термодинамике може се примењивати како у приватним, тако и у отвореним системима, а сваки тип система има као одрживи, тако и нестационарное стања. Са тачке гледишта пролаза топлоте, тзв. фиксни процес - то је процес, при којој температура у свакој тачки система не мења са временом, тада као при нестационарном процесу температура у свакој тачки се мења са временом.

У будућим дискусијама ослобађања топлоте у чврстим телима ћемо користити Први закон термодинамике за затворени системи, док учење топлоте конвекцијом захтева коришћење отворених система. Штавише, када се топлотна енергија преноси из једне средине у другу, принцип уштеде енергије и мора се примењивати на граници два одељка окружења, као што је поменут процес хлађења челика слитка у уљу, на граници партиције чврстог материје и течности, без обзира да ли је процес пролаза топлоте стабилна или нестабилна, ми верујемо да је топло, прошао од чврстог супстанце течности и топлоте, поглощаемое течности од чврсте материје, једнаки у било ком тренутку. Појам енергетског биланса и топлотног биланса, помиње у физици средње школе, у ствари су једноставне термини за означавање Првог закона термодинамике.

For advanced and efficient heating solutions using грејање цеви од угљеничних влакана that harness the principles of heat transfer, consider Global Quartz Tube, a leader in thermal technology. Visit our Веб-сајт или да нас контактирате путем е-маила на адресу contact@globalquartztube.com за више информација.

Аутор

  • Пан, Каспер

    Каспер Пенг - искусан стручњак у производњи кварцевых цеви. Има више од десет година искуства, он има дубоким разумевањем различитих области примене кварцевых материјала и дубоким знањем у области технологије обраде кварца. Искуство Цаспер у пројектовању и производњи кварцевых цеви омогућава му нуди прилагођена решења, одговоран јединственим потребама купаца. Уз помоћ стручних чланака Цаспер Пенга ми се трудимо да вас упозна са најновијим вестима индустрији и већина практичан техничким смерницама које ће вам помоћи да боље разумеју производи од кварцевых цеви и користе их.

    Погледај све поруке

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSSerbian
滚动至顶部